피난처(에코로지)
Refuge (ecology)피난처는 생태학에서 생물이 접근하기 어렵거나 쉽게 찾을 수 없는 지역에 숨어서 포식으로부터 보호를 받는 개념이다.개체군 역학으로 인해, 피난처를 이용할 수 있을 때, 포식자와 먹잇감의 개체수는 상당히 높고,[1][2][3][4] 한 지역에서 훨씬 더 많은 종이 서식할 수 있다.
피난처와 생물 다양성
산호초
산호초는 [5][6]피난처의 생태학적 영향을 가장 극적으로 보여준다.피난처가 풍부한 산호초는 해양 표면의 [7][8][9][10]0.1%에 불과하지만 전체 해양 종의 25%를 포함하고 있습니다.한편, 바로 앞바다의 햇빛이 비치는 바다에서는 포식으로부터 숨을 곳이 없고, 단위 면적당 생물들의 다양성과 양도 훨씬 [11]적다.또한 산호초는 산란장,[12] 성어 때 외양에 서식하는 어린 물고기들의 피난처를 제공함으로써 비국지적 다양성을 높인다.
열대우림
열대우림 종의 다양성은 또한 다양하고 많은 물리적 [13]피난의 결과이다.
포식자 제외에 따른 피난처
먹잇감은 일반적으로 포식으로부터 물리적으로 숨을 수 있는 장소가 있을 때 더 많은 개체군을 유지한다.예를 들어, 쥐가 키가 큰 풀과 같은 피난처를 가지고 있다면, 올빼미나 [14]고양이와 같은 포식자들로부터 숨을 수 있게 해주기 때문에, 쥐는 더 높은 개체 밀도를 유지합니다.바다새들은 종종 섬에 둥지를 틀지만, 분명히 적합한 본토 지역 근처에는 둥지를 틀지 않는다.이 섬들은 본토에서 발견되는 고양이, 개, 쥐와 같은 포유류 포식자가 없으며, 이 모든 것들은 일반적으로 바다새 [15]군락을 죽인다.반수생 동물(예: 쥐사슴)은 수역을 [16]피난처로 사용할 수 있다.
게임 리저브는 적어도 한 [17]세기 동안 사슴과 같은 대형 게임의 총 개체 수를 늘리기 위해 의도적으로 사용되어 왔다.비교적 좁은 지역에서 인간의 사냥을 제한하면 전체 개체수가 다시 [18]살아날 수 있다.자연보호구역의 형태로 인간의 포식으로부터 가까운 곳에 피난처가 있을 때 더 많은 물고기를 생산하는 어업에도 같은 원리가 적용되어 전체 지역이 [19][20][21]조업에 개방되어 있을 때보다 어획량이 더 많다.이와 같은 인간 관리 시스템에서, 사냥이 많은 지역은 동물들이 번식하는 것보다 더 빨리 죽는 싱크대 역할을 하지만, 보호 자연 보호 [22]구역에서 이주하는 동물들로 대체된다.
이행을 기반으로 한 피난처
많은 먹잇감 동물들은 포식자에게 잡힐 가능성을 최소화하는 패턴으로 대피소와 포식자가 많은 먹잇감 사이를 체계적으로 이동합니다.바이오매스에 의한 이러한 가장 큰 이동은 해양의 다이알 수직 이동이다. 이 수직 이동에서는 방대한 양의 유기체가 해질 무렵 식물성 플랑크톤을 [23]소비하기 위해 광량이 없는 외양 깊은 곳에 숨어 있다.이 포식자들은 주로 시각적인 사냥꾼이고 효과적으로 먹이를 잡기 위해 빛이 필요하기 때문에, 이것은 그들이 외양의 큰 포식 물고기를 피할 수 있게 해줍니다.비슷한 종류의 이동은 민물에서도 일어난다.예를 들어, 작은 유럽의 횃대는 핀란드의 일부 호수에서 매일 수평 이동을 보인다.낮에는 맑은 물에서 포식 위협이 큰 식생 지역에서 벗어나 탁한 개방 수역으로 이동하고, 밤에는 수생 [24]식물 사이에서 동물성 플랑크톤이 더 많이 있기 때문에 다시 이동한다.
원격성에 근거한 피난처
피난처 사용은 종의 [6]멸종 가능성을 감소시킨다.많은 대멸종 사건들이 있었다.이 중 몇 동안, 깊은 바다의 거주자들 상대적으로 면제되어 왔습니다.물고기의 얕은 바다에서 Cretaceous–Paleogene 멸종 사건의 시간에 6천 600만년 전에서 실종된 한번 일반적인 그룹, 육기 어류, 예를 들어 실러 캔 든 나머지 종들, 남은 생물 종의 커플만이 살고 있습니다.[25][26]많은 산호 taxa의 피난처로, 얕은 깊이 물로 변환하거나 반대로 그들의 진화 역사 동안 바꾸어 깊은 바다 사용해 왔다.[27]그리고 비행기 날개를 발전에 큰 곤충들은 도피, 안전의 지상 포식자로부터 장소로, 이 성공적인 진화 전략 오늘날 보유하고 있는 지배적인 위치를 차지하고 장악하는 길로 나아가는 곤충을 공중을 착취했다.[28]
조미아나 스코틀랜드 하이랜드와 같은 외딴 산악지대가 리퓨지아로 작용하면서 인류사회는 비슷한 효과를 보여주며, 그 주민들은 더 접근하기 쉬운 [29][30]장소에서 문화적 전통과 멸종으로 내몰린 언어를 유지할 수 있게 되었다.
크기에 따른 피난처
포식자로부터 대피하는 것은 종종 먹이의 크기에 따라 달라지는데, 이것은 특정 크기 이하 또는 그 이상의 개체는 포식자에 의해 소비될 수 없다는 것을 의미한다.
작은 개체들은 구멍이나 두개골에 몸을 담글 수 있을 가능성이 높으며, 만약 따개비처럼 노출된 표면에서 살고 있다면, 불가사리 같은 포식자들에게는 작은 크기 때문에 무시할 수 있을 것이다.또 다른 예는 조수가 빠지면 작은 바위 웅덩이로 피신하여 작은 크기를 이용하여 [31]큰 물고기 포식자를 피하는 조수조개입니다.
몸집이 큰 개체는 먹기에 너무 크거나 포식자가 없는 지역에 서식할 수 있게 함으로써 포식자로부터 벗어날 수 있다.종종 몸집이 큰 개체들은 여전히 포식자들에게 먹힐 수 있지만, 포식자들은 작은 먹이를 선호할 것입니다. 왜냐하면 이러한 개체들은 일을 덜 필요로 하고 포식자들은 작은 개체들에게 덜 다치기 때문입니다.투자수익률 향상으로 이어집니다.예를 들어, 돌가재는 분홍색 입술 윗껍질의 큰 개체들을 섭취할 수 있지만,[32] 선택권이 주어지면 작은 개체들을 우선적으로 섭취할 것이다.어떤 따개비들은 포식자들로부터 멀리 떨어진 해안가에 정착함으로써 포식자들로부터 도망친다.그곳에서 불가사리는 조수 [33]주기 동안 충분한 시간 동안 물에 잠겨 있기 때문에 조수가 빠졌을 때 그들에게 도달할 수 없고, 골뱅이들은 그들의 껍질을 뚫을 수 없습니다.이 상황에서 크기는 덩치가 작은 [33]개체에게 치명적일 수 있는 상황에서 따나클을 탈출시킬 수 있다는 점에서 그 자체로 피난처이다.
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레퍼런스
- ^ Sih, Andrew (1987). "Prey refuges and predator-prey stability". Theoretical Population Biology. 31: 1–12. doi:10.1016/0040-5809(87)90019-0.
- ^ McNair, James N. (1986). "The effects of refuges on predator-prey interactions: A reconsideration". Theoretical Population Biology. 29 (1): 38–63. doi:10.1016/0040-5809(86)90004-3. PMID 3961711.
- ^ Berryman, Alan A.; Hawkins, Bradford A.; Hawkins, Bradford A. (2006). "The refuge as an integrating concept in ecology and evolution". Oikos. 115 (1): 192–196. doi:10.1111/j.0030-1299.2006.15188.x.
- ^ Cressman, Ross; Garay, József (2009). "A predator–prey refuge system: Evolutionary stability in ecological systems". Theoretical Population Biology. 76 (4): 248–57. doi:10.1016/j.tpb.2009.08.005. PMID 19751753.
- ^ Gratwicke, B.; Speight, M. R. (2005). "The relationship between fish species richness, abundance and habitat complexity in a range of shallow tropical marine habitats". Journal of Fish Biology. 66 (3): 650–667. doi:10.1111/j.0022-1112.2005.00629.x. ISSN 0022-1112.
- ^ a b Fontaneto, Diego; Sanciangco, Jonnell C.; Carpenter, Kent E.; Etnoyer, Peter J.; Moretzsohn, Fabio (2013). "Habitat Availability and Heterogeneity and the Indo-Pacific Warm Pool as Predictors of Marine Species Richness in the Tropical Indo-Pacific". PLOS ONE. 8 (2): e56245. Bibcode:2013PLoSO...856245S. doi:10.1371/journal.pone.0056245. ISSN 1932-6203. PMC 3574161. PMID 23457533.
- ^ Spalding, M. D; Grenfell, A. M (1997). "New estimates of global and regional coral reef areas". Coral Reefs. 16 (4): 225–30. doi:10.1007/s003380050078. S2CID 46114284.
- ^ 스팔딩, 마크, 코리나 라빌리어스, 에드먼드 그린(2001).세계 산호초 지도.버클리, CA: 캘리포니아 대학 출판부 및 UNEP/WCMC ISBN 0520232550.[page needed]
- ^ Mulhall, M. (2009년 봄)바다의 열대우림 보호: 산호초 보존을 위한 국제적 노력 분석 듀크 환경법 및 정책 포럼 19:321-351.
- ^ 산호는 어디에서 발견됩니까?NOAA. 리뷰: 2011년 5월 13일.취득일 : 2015년 3월 24일.
- ^ Allen, Larry G.; Pondella, Daniel J.; Horn, Michael H. (2006). The Ecology of Marine Fishes: California and Adjacent Waters. University of California Press. p. 443. ISBN 978-0-520-24653-9.
- ^ Roberts, J. Murray (2009). Cold-Water Corals: The Biology and Geology of Deep-Sea Coral Habitats. Cambridge University Press. p. 163. ISBN 978-0-521-88485-3.
- ^ Ritchie, Euan G.; Johnson, Christopher N. (2009). "Predator interactions, mesopredator release and biodiversity conservation". Ecology Letters. 12 (9): 982–998. doi:10.1111/j.1461-0248.2009.01347.x. ISSN 1461-023X. PMID 19614756.
- ^ Lambert, Mark (September 2003). Control Of Norway Rats In The Agricultural Environment: Alternatives To Rodenticide Use (Thesis) (PhD). University of Leicester. pp. 85–103.
- ^ Hoagland, Porter (2010). Marine Policy & Economics. Academic Press. p. 156. ISBN 978-0-08-096481-2.
- ^ Meijaard, E.; Umilaela; de Silva Wijeyeratne, G. (September 2010). "Aquatic escape behaviour in mouse-deer provides insight into tragulid evolution". Mammalian Biology. 75 (5): 471–473. doi:10.1016/j.mambio.2009.05.007.
- ^ Cronemiller, F.P. "Deer Refuges under the Buck Law". California Department of Fish and Wildlife. U.S. Forest service. Retrieved 14 November 2017.
- ^ Tolon, Vincent; Martin, Jodie; Dray, Stéphane; Loison, Anne; Fischer, Claude; Baubet, Eric (2012). "Predator–prey spatial game as a tool to understand the effects of protected areas on harvester–wildlife interactions". Ecological Applications. 22 (2): 648–57. doi:10.1890/11-0422.1. PMID 22611861.
- ^ Chakraborty, Kunal; Das, Kunal; Kar, T. K (2013). "An ecological perspective on marine reserves in prey–predator dynamics". Journal of Biological Physics. 39 (4): 749–76. doi:10.1007/s10867-013-9329-5. PMC 3758828. PMID 23949368.
- ^ Lv, Yunfei; Yuan, Rong; Pei, Yongzhen (2013). "A prey-predator model with harvesting for fishery resource with reserve area". Applied Mathematical Modelling. 37 (5): 3048–62. doi:10.1016/j.apm.2012.07.030.
- ^ Rogers-Bennett, Laura; Hubbard, Kristin E.; Juhasz, Christina I. (2013). "Dramatic declines in red abalone populations after opening a "de facto" marine reserve to fishing: Testing temporal reserves". Biological Conservation. 157: 423–431. doi:10.1016/j.biocon.2012.06.023. ISSN 0006-3207.
- ^ Rassweiler, A.; Costello, C.; Siegel, D. A. (2012). "Marine protected areas and the value of spatially optimized fishery management". Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (29): 11884–11889. Bibcode:2012PNAS..10911884R. doi:10.1073/pnas.1116193109. ISSN 0027-8424. PMC 3406815. PMID 22753469.
- ^ "Migration: World's Biggest Takes Place in Ocean at Night". CBC/Radio-Canada. Retrieved 11 November 2017.
- ^ Issues in Ecosystem Ecology: 2011 Edition. Scholarly Editions. 2012. pp. 464–465. ISBN 978-1-4649-6482-4.
- ^ Priede, Imants G. (2017). Deep-Sea Fishes: Biology, Diversity, Ecology and Fisheries. Cambridge University Press. p. 75. ISBN 978-1-316-03345-6.
- ^ Renne, Paul R.; Deino, Alan L.; Hilgen, Frederik J.; Kuiper, Klaudia F.; Mark, Darren F.; Mitchell, William S.; Morgan, Leah E.; Mundil, Roland; Smit, Jan (7 February 2013). "Time Scales of Critical Events Around the Cretaceous-Paleogene Boundary" (PDF). Science. 339 (6120): 684–687. Bibcode:2013Sci...339..684R. doi:10.1126/science.1230492. PMID 23393261. S2CID 6112274.
- ^ Woodley, Cheryl M.; Downs, Craig A.; Bruckner, Andrew W.; Porter, James W.; Galloway, Sylvia B. (2016). Diseases of Coral. John Wiley & Sons. p. 416. ISBN 978-0-8138-2411-6.
- ^ La Greca, Marcello (1980). "Origin and evolution of wings and flight in insects". Bollettino di Zoologia Italiana. 47: 65–82. doi:10.1080/11250008009438706.
- ^ Stringham, Edward (2012). "Repelling States: Evidence from Upland Southeast Asia". Review of Austrian Economics. 25 (1): 17–33. doi:10.1007/s11138-010-0115-3. S2CID 144582680.
- ^ Sowell, Thomas (2015). Basic Economics (5th ed.). pp. 536–537. ISBN 978-0465060733.
- ^ Kruckeberg, Arthur R. (1995). The Natural History of Puget Sound Country. University of Washington Press. pp. 90–91. ISBN 978-0-295-97477-4.
- ^ van Zyl, R.F.; Mayfield, S.; Pulfrich, A.; Griffiths, C.L. (1998). "Predation by West Coast rock lobsters (Jasus lalandii) on two species of winkle (Oxystele sinensis and Turbo cidaris)". South African Journal of Zoology. 33 (4): 203–209. doi:10.1080/02541858.1998.11448473.
- ^ a b Ricketts, Edward Flanders; Calvin, Jack; Hedgpeth, Joel Walker; Phillips, David W. (1985). Between Pacific Tides. Stanford University Press. p. 477. ISBN 978-0-8047-2068-7.